2025年12月18日 第A07版:世界博览
  • “植物人”是怎么醒的?

    记者从中国科学院自动化研究所获悉,由该所与北京天坛医院、杭州师范大学等组成的联合研究团队,通过人工智能技术分析意识障碍患者的大脑“意识开关”,揭示了意识恢复的共性神经机制。相关成果已发表于国际学术期刊《自然-通讯》。

    意识障碍是指患者因严重脑损伤导致意识长期丧失或严重受损,严重的患者被俗称为“植物人”。这类疾病的病因极其复杂,患者预后差异巨大。为了寻找更加有效的治疗手段,科学界一直在探索这类疾病背后是否存在统一的恢复机制。

  • 实验首次证明 脊椎动物胸腺可“从零再生”

    脊椎动物的器官能否“凭空再造”?切除后的器官有无希望重新再生?一项新研究发现,脊椎动物可在无任何组织残留的条件下,完全“从零再生”一个复杂淋巴器官——胸腺。

    胸腺是免疫系统的关键器官,在大多数动物中只具备有限的修复能力,须依赖残存的胸腺结构等,且会随年龄增长退化,导致免疫功能下降。近日,美国《科学·免疫学》杂志封面文章发表了中国首都医学科学创新中心高级研究员马克西米娜·熙·云团队携手美国马萨诸塞大学医学院教授雷内·梅尔团队的新成果,证明了以“断肢再生”闻名的墨西哥钝口蝾螈的胸腺再生能力,拓宽了对器官再生能力的认知边界,具有深远的转化医学价值。

  • 白羽肉鸡“抗病密码”找到了

    记者从中国农业科学院获悉,中国农业科学院北京畜牧兽医研究所鸡遗传育种创新团队近日通过整合多组学数据,系统筛选了白羽肉鸡与死亡风险相关的标志性代谢物,阐明了遗传变异导致白羽肉鸡代谢紊乱进而引发死亡的作用机制。

    据介绍,白羽肉鸡是我国主要畜禽品种之一,也是动物源食品生产的重要支撑。经过长期的遗传选育,白羽肉鸡生长速度和生产性能显著提升。但在白羽肉鸡机体动态代谢过程中,代谢物变化与抗病力高低之间的关系尚不明晰,抗病性状的遗传基础仍未系统解析。

  • 瑞典首都半个月日照仅半小时

    在斯德哥尔摩人们在观看极光

    瑞典气象学家说,该国首都斯德哥尔摩在12月上半月仅记录到半小时日照,若这一趋势持续,该市将遭遇1934年以来“最黑暗”的12月。

    瑞典地处北欧,纬度较高,冬季白昼短暂、黑夜漫长。

    法新社16日援引瑞典气象与水文研究所气象学家维克托·贝里曼的话报道,12月上半月斯德哥尔摩异常阴沉多云,尽管12月尚未结束,但上半月“日照时间仅有半小时”。

  • 父母有心血管代谢病史 孩子心脏损伤早发风险增加

    芬兰东芬兰大学日前发布新闻公报称,该校等机构研究人员发现,父母若有高血压、2型糖尿病或高脂血症等心血管代谢疾病史,其子女从青少年到成年早期阶段,心脏结构与功能损伤的风险可能更高。

    研究显示,父母有心血管代谢疾病史的这些青少年,17岁时左心室肥厚患病率为1.3%,到24岁时增加了4倍;相比之下,无心血管代谢家族病史的青少年患病率仅增加了2倍。在综合考虑分析血压、心率、社会经济状况、吸烟情况、体力活动与久坐行为,以及体脂率、体重指标等因素后,研究团队得出结论:父母有心血管代谢疾病史的青少年,出现心脏结构和功能损伤风险的可能性更大,相关风险增加约20%。研究人员同时提醒,青春期是心血管代谢疾病演变的关键窗口期,有家族史的青少年心脏损伤进程更快的现象值得关注。普通人可从青春期后期开始,至少每5至10年检测一次血压、血脂和血糖水平,尽早识别风险并预防相关疾病。 据新华社

  • Wi-Fi能当“感知管家”

    记者10日从天津大学获悉,天津大学网络与云计算团队近日在无线感知领域取得关键进展,他们让家中寻常的Wi-Fi信号化身为家居环境中的“感知管家”,通过Wi-Fi信号分析人体活动变化,从而判断人的需求,不需语音指令,便能让智能家居提供相应服务。相关研究成果已在国际期刊IMWUT上发表。

  • 失传约400年画作 拍出近300万欧元

    法国奥塞纳拍卖行日前以近300万欧元价格卖出17世纪欧洲巴洛克画派早期代表人物彼得·保罗·鲁本斯一幅失传约400年的画作,远高于100万至200万欧元之间的预估价。

    据法新社报道,拍卖行在宣传材料中介绍,这幅画作的背景资料极为有限——仅知其曾被鲁本斯的同行制成版画。后来,这幅画作由19世纪法国一名学院派画家购得,并由其家族收藏传承。

  • 野生苦荞为何更耐盐?

    记者从中国农业科学院获悉,中国农业科学院作物科学研究所杂粮作物功能成分挖掘与新品种选育创新团队日前联合国内外科研单位,揭示了镁离子转运蛋白FtMGT2基因启动子变异导致野生苦荞和栽培苦荞耐盐差异的遗传机制。

    苦荞是一种起源于喜马拉雅山区的重要杂粮作物,是高海拔冷凉地区群众主要的粮食作物。研究人员发现,喜马拉雅山区的野生苦荞相较于栽培苦荞表现出更强的耐盐能力,但导致这一差异的内在遗传机制尚不明确。

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